ИВМ СО РАН Поиск 
Отчеты ИВМ СО РАН

Отчет ИВМ СО РАН за 2012 год

Федеральные программы

Федеральная целевая программа «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы»


Тема «Наземные и натурные испытания модуля системы прецизионной термостабилизации»
Решение №110-01/10 ФКА и МО РФ

Руководитель: к.ф.-м.н. В. А. Деревянко

Работы выполняются в рамках договора между ОАО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М. Ф. Решетнева и Федеральным космическим агентством «Развитие космического комплекса системы ГЛОНАСС», шифр ГЛОНАСС-КК-В, контракт № 307-Г054/12 от 13.09.2012 г.

Этап 1. Разработка блок схем и программ БКН-Э, ИД на кабельную сеть стенда.

В рамках подготовки к наземным испытаниям подготовлены исходные данные на доработку бортового стандарта температуры, на кабельную сеть испытательного стенда. Разработано программное обеспечение (ПО) работы блока коммутации нагревателей (БКИ-Э) и проведена его автономная отработка на лабораторном образце модуля. Разработанное ПО обеспечивает реализацию общеприборных и специальных задач. В состав ПО входит: ОПО — общее программное обеспечение, СПО — специальное программное обеспечение. СПО обеспечивает: реализацию программными средствами заданных алгоритмов управления, формирование цифровой телеметрической информации, контроль состояния модулей, возможность подключать до 7 функциональных узлов (блоков), имеющих индивидуальные адреса в приборном параллельном интерфейсе при чтении и записи информации, а также имеющих индивидуальные выходные соединители.

Этап 2. Выпуск ИД на доработку БСТ, закупка эвтектики и участие в заправке БСТ, участие в автономных испытаниях БСТ.

Выпущены исходные данные на доработку бортового стандарта температуры (БСТ). Произведена закупка галлия для приготовления эвтектического сплава Ga-In, имеющего высокостабильную температуру плавления 15.3 °С. Приготовлен эвтектический сплав и совместно с сотрудниками ОАО «ИСС» разработана и отлажена методика заправки БСТ. В методике заправки применяется предварительное вакуумирование объема БСТ, что исключает наличие остаточных газов после заправки. Произведена заправка БСТ. Проведены автономные испытания БСТ.

Этап 3. Автономная отработка ПО БКН-Э на лабораторном образце МСПТ.

Разработан алгоритм для обеспечения высокой стабильности температуры на термоплите имитатора рубидиевой газовой ячейки (ИРГЯ) с помощью управления нагревателем на гипертеплопроводящей панели (ГТП). Проведены исследования по коэффициенту затухания и времени прихода температурной волны. Отработан алгоритм для обеспечения высокой стабильности температуры на термоплите ИРГЯ управлением нагревателем на РГЯ. Отработка и тестирование алгоритма проводилось на лабораторном образце МСПТ (рис. II.1).

Рис. II.1
Рис. II.1. Модель МСТП в вакуумном объеме установки КС-1. 1 — сотопанель; 2 — токоподвод имитатора внешнего теплового потока; 3 — азотный экран; 4 — ГТП-пластины; 5 — нагреватель ГТП

Работы выполнены в интересах ОАО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М. Ф. Решетнева, г. Железногорск.

Основные публикации:

  1. Васильев Е. Н., Деревянко В. А., Чеботарев В. Е.
    Математическая теплофизическая модель локальной системы прецизионной термостабилизации // Тез. докл. II Междунар. науч.-техн. конф. «Навигационные спутниковые системы, их роль и значение в жизни современного человека». — Железногорск, 2012. — С. 100–101.

  2. Кравченко И. А., Коновалов А. А., Бородин Л. М., Леканов А. В., Макуха А. В.
    Основные особенности изготовления и испытаний бортового стандарта температуры для космических аппаратов // Тез. докл. II Междунар. науч.-техн. конф. «Навигационные спутниковые системы, их роль и значение в жизни современного человека». — Железногорск, С. 124–126.

(Отдел вычислительной математики)

К началу